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14.如图所示,质量为m1、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块(视为质点)放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力的大小为f,用水平的恒定拉力F作用于滑块.当滑块从静止开始运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为s,滑块速度为v1,木板速度为v2,下列结论中正确的是(  )
A.滑块克服摩擦力所做的功为f(L+s)
B.其他条件不变的情况下,F越大,滑块与木板间产生的热量越多
C.木板满足关系:f(L+s)=$\frac{1}{2}$m1v22
D.F(L+s)-fL=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$m1v22

分析 当滑块从静止开始运动到木板右端时,发生的位移为L+s,由功的公式求滑块克服摩擦力所做的功.系统产生的热量等于摩擦力和相对位移乘积.对木板和滑块分别运用动能定理列式分析.

解答 解:A、当滑块从静止开始运动到木板右端时,发生的位移为L+s,滑块克服摩擦力所做的功为f(L+s).故A正确.
B、滑块与木板间产生的热量 Q=fL,可知,F增大时,Q不变,故B错误.
C、对木板,由动能定理有:fs=$\frac{1}{2}$m1v22.故C错误.
D、根据能量守恒定律知:F(L+s)=Q+$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$m1v22,可得,F(L+s)-fL=$\frac{1}{2}$mv12+$\frac{1}{2}$m1v22.故D正确.
故选:AD

点评 本题是滑块在木板上滑动的问题,要注意运动的相对性,知道求功时,位移应相对于地面.要准确判断能量是如何转化的,运用功能关系分析这种类型的问题.

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(1)若将玻璃管缓慢倒转至开口向下(无水银溢出),玻璃管中气柱将变成多大;
(2)若保持玻璃管开口向下直立,缓慢升高管内气体温度,当温度升高到多少时,管内水银开始溢出;
(3)若保持玻璃管开口向上直立做自由落体运动,设下落过程中温度保持不变,且下落过程中水银柱与玻璃管达到相对静止.则此时玻璃管中气柱将变成多大?

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(1)为了验证机械能守恒定律,还需要测量下列哪些物理量D.
A.A点与地面间的距离H
B.小铁球的质量m
C.小铁球从A到B的下落时间tAB
D.小铁球的直径d
(2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v=$\frac{d}{t}$,若下落过程中机械能守恒,则$\frac{1}{{t}^{2}}$与h的关系式为$\frac{1}{{t}^{2}}$=$\frac{2g}{{d}^{2}}$h.

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A.A在从C至E的过程中,先做匀加速运动,后做匀减速运动
B.A在从C至D的过程中,加速度大小为$\frac{1}{20}$g
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D.弹簧的最大弹性势能为$\frac{3}{8}$mgL

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C.运动时间为$\frac{{\sqrt{3}}}{10}$sD.落地点到桌子边缘的距离是$\sqrt{3}$m

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19.升降机中有一质量为m的物体,当升降机以加速度a匀加速上升h高度时,物体增加的重力势能为(  )
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6.在做“研究平抛运动”的实验时,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹,并求出平抛运动的初速度,实验装置如图甲所示.

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4.下列过程中,物体的机械能一定守恒的是(  )
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